[PDF] donnéeS teChniqueS ConSolidation de taluS en béton



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Instructions pour la pose des consolidations de talus - CREABETON

Instructions pour la pose des consolidations de talus Creabeton Matériaux SA 2017 − Les ouvrages de consolidation de talus assurent une fonction statique Leur réalisation est l’affaire de spécialistes − Nous garantissons la qualité irrépro - chable de tous nos produits de con-solidation de talus Il est important



Directives de pose pour éléments de talus - CREABETON

Directives de pose pour éléments de talus Elements de Talus / Instructions de la pose Creabeton Matériaux SA 2017 − En outre, prévoir un perré d'écoulement derrière les éléments de talus − L'eau d'infiltration doit être évacuée par la conduite de drainage (voir paragraphe Drainage) Plantation Les éléments de talus inclinés vers



La stabiLisation des soLs et Les phytotechnoLogies

consolidation de la pente Végétalisation Groupe celles tolérant conditions de talus • penser en terme de strates : arbres, arbustes, herbacées



donnéeS teChniqueS ConSolidation de taluS en béton

produits en béton pour la consolidation de talus Ainsi, nous avons préparé le terrain afin que de telles consolidations soient le plus souvent aménagées en tenant compte de l’as-pect écologique Lors de l’utilisation de nos produits de consolidation, nos données techniques pour consolidation de talus sont à obser -

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donnéeS teChniqueS ConSolidation de taluS en béton virus Ideenlabor AG | 04.2013donnéeS teChniqueS

ConSolidation de

taluS en bétonSolutionS par paSSion

Lexique

Specification du béton

SIA 162: B 30 / 20 = SN EN 206-1: C20 / 25 X0

SIA 162: B 40 / 30 = SN EN 206-1: C30 / 37 XC2

Les nouvelles normes du béton SN EN 206-1 et les nouvelles normes SIA 260, 261, 262 et 267 sont valables depuis le

1.7.2004.

Statique

Calcul des forces influentes et détermination des éléments à construire.

Systèmes fermés

Consolidations construites sans espaces pour plantes et sans interstices (murs).

Systèmes ouvertes

Consolidations construites avec espaces pour plantes. 39

Kapitel

4 Consolidation de talus en béton

4 Introduction

5 Sols meubles et sols rocheux

5 Types de sols

5 Talus naturels / Glissements

6 Consolidations de talus

6 Cohésion (c)6 Forces et réactions7 Systèmes de consolidation

de talus

7 Mur-poids

7 Mur de soutènement

8 Consolidations de talus végétalisés (ouvertes)8 Fondation de consolidations de talus

8 Stabilité

9 Profondeur de gel

9 Tassements

9 Valeurs indicatives pour pressions au sol admissibles10 Caractéristiques du terrain /

Bases de calcul

11 Cas de charge

11 Mesures de précaution durant l"exécution de l"ouvrage

12 paramètres de la consolidation de talus en béton

12 Check-list

14 eléments de talus

14 Edification

14 Drainage

14 Semelle de fondation

15 Valeurs indicatives pour dimen-

sionnement de la fondation

16 Fondation16 Pose de la première rangée d"éléments

16 Exécution des courbes

16 Exécution des angles

16 Ouvrages à pente longitudinale

17 Remblayage17 Plantation

18 palissades

18 Montage

18 Drainage

18 Semelle de fondation

18 Fondation

18 Remblayage

19 Valeurs indicatives pour dimen-

sionnement de la fondation

20 eléments en équerre

20 Montage

20 Drainage

20 Semelle de fondation

20 Fondation

20 Remblayage

21 Valeurs indicatives pour dimen-

sionnement de la fondation

22 briques de murs

22 Montage

22 Drainage

22 Semelle de fondation

23 Valeurs indicatives pour dimen-

sionnement de la fondation

25 Fondation25 Pose de la première rangée de briques

25 Edification de briques pleines (mur à sec)

25 Edification de briques avec joints de mortier26 Edification de briques avec remplissage de béton

26 Couvertines

26 Eléments de piliers

26 Remblayage26 Plantation

28 aperçu des produits

28 Eléments de talus

28 Palissades

30 Eléments en équerre

32 Briques de murs

34 aperçu des hauteurs de construction

34 Eléments de talus

34 Palissades

35 Eléments en équerre

35 Briques de murs

36 directives générales de pose

37 lexique

ver scrupuleusement. Elles correspondent à l"état actuel de la connaissance technique et se réfèrent à des cas standards. Il est du devoir du planificateur, du maître d"oeuvre et de l"exé- cutant de suivre nos indications consciencieusement, de prendre les mesures et d'effectuer les contrôles imposés par l"objet.

Sols meubles et sols rocheux

En géologie, les masses de terre qui forment l"écorce ter- restre sont réparties en deux catégories, les sols meubles et les sols rocheux. Un sol meuble est une masse naturelle qui se laisse travailler sans effort (terre). En revanche, un sol rocheux est une formation de minéraux composés de parti- cules liées ensemble (cohésion) par des forces durables et puissantes (roche). Le comportement d"un sol est souvent plus complexe que celui de tout autre matériau du secteur de la construction. Les sols de différents types présentent non seulement des comportements différents, mais se modifient selon les cri- tères suivants: teneur en eau, densité, tassement, structure des grains et charges. introduction Les inégalités de terrain exigent souvent d"être surmontées et traversées, et les talus de bords de routes ou de places, d"être consolidés. Le choix d"une consolidation est influencé par d"innombrables facteurs. Là où les conditions données le permettent, le choix se portera de préférence sur des ouvrages s"intégrant har- monieusement dans le paysage et offrant de généreux es- paces vivants pour la faune et la flore. Qu"il s"agisse de petites ou de grandes consolidations, garnies ou non de végétation, Creabeton Matériaux offre une multitude de variantes en forme, teinte et structure. Un angle d"inclinaison variable et une ligne de talus requérant des courbes et des angles ne présentent pas un obstacle. Grâce à une production automatisée efficace, il nous est pos- sible de proposer, à des prix attractifs, une large palette de produits en béton pour la consolidation de talus. Ainsi, nous avons préparé le terrain afin que de telles consolidations soient le plus souvent aménagées en tenant compte de l"as- pect écologique. Lors de l"utilisation de nos produits de consolidation, nos données techniques pour consolidation de talus sont à obser-

Consolidation de talus en béton

ConSolidation de taluS en béton

Eléments en équerre EXACTA

4

Consolidation de talus en béton

types de sols Afin de pouvoir évaluer, respectivement limiter tout risque lors de tra- vaux de terrassement, les différents types de sols sont classifiés par groupes, selon leurs caractéristiques. Les critères les plus importants de la classification sont: ɒla granulométrie / forme et répartition des grains ɒla constitution minéralogique des particules fines

ɒla cohésion / consistance

Les propriétés existantes du sol (caractéristiques du terrain) peuvent être déterminées avec fiabilité grâce à différentes méthodes d"examen. Ces caractéristiques sont nécessaires à l"évaluation de la pression du remblai contre la consolidation, la charge du sous-sol et la stabilité. talus naturels / Glissements Chaque surface accidentée (talus naturel ou tranchée artificielle) a ten- dance à bouger vers le bas ou vers l"avant sous l"influence de la gravité. La résistance au cisaillement du sol (frottement) s"oppose à cette ten- dance au mouvement. Si la résistance au cisaillement du sol est plus importante que la contrainte exercée, le talus est stable. Dans le cas contraire, il s"ensuit un glissement. Le glissement peut être composé du terrain naturel, d"un remblai artifi- ciel ou d"un mélange des deux.

Il peu survenir progressivement ou subitement.

Les causes possibles d"un glissement sont:

ɒles nouveaux talus exécutés en pente trop abrupte (surestimation de la résistance au cisaillement)

ɒle pied d"un talus existant est tranché

ɒtoute destruction progressive de la structure du sol ɒune augmentation de la pression interstitielle

ɒune secousse subite

Le glissement se produit généralement selon une ligne de glissement et est désigné comme rupture du sous-sol (voir figure 1).

Eléments de talus MURFLEURI

Palissades

Briques de mur LEROMUR

Figure 1: Déformation d"un talus lors de glissement les quatre types de sol désignationGranulométrie moyenne (mm)

Gravier2,0 - 60,0

Sable0,06 - 2,0

Limon0,002 - 0,06

Argile0,0 - 0,002

5

Consolidation de talus

Angle de talus naturel

Angle de frottement interne

Cohésion (c)

Forces et réactions

Systèmes de consolidation de talus

nous pouvons équilibrer les forces qui cherchent à provoquer l'affaisse- ment d"une consolidation et celles qui s"y opposent au moyen des sys- tèmes usuels suivants:

ɒmur-poids

ɒmur de soutènement

ɒpalissades en béton

ɒmur de soutènement ancré dans le terrain ɒparoi de palplanches, de pieux, berlinoise, etc. Cette brochure contient les produits de Creabeton, tels que murs- poids, murs de soutènement, palissades, etc.

Mur-poids

Si la stabilité d"une consolidation est garantie par son propre poids, il est question d"un mur-poids. dans cette catégorie sont compris les sys- tèmes ouverts (avec plantation) et fermés (voir figure 2).

Avantages:

ɒaucune ou légère armature nécessaire

ɒfaible résistance du béton suffisante

ɒexcavation peu importante

ɒfaible largeur de fondation

ɒparfaitement adapté aux consolidations de talus existantes ɒles éléments sont superposés individuellement

Désavantage:

ɒesthétique (massif, lourd)

Mur de soutènement

le mur de soutènement obtient sa stabilité par son propre poids et par le poids du matériau de remblai sur son pied. en règle générale, le mur de soutènement est un système fermé (voir figure 3).

Avantages:

ɒaspect léger

ɒfaible masse de béton

ɒpose rapide (éléments en équerre préfabriqués)

Désavantages:

ɒlargeur de fondation plus importante, particulièrement sur l"arrière

ɒexcavation plus importante en amont

ɒaucune possibilité de plantation directe

Consolidation de talus en béton

poids propreCharge poids propreCharge

Figure 2: mur-poids

Figure 3: mur en éléments de soutènement

7 Consolidation de talus végétalisés (ouverte) une consolidation qui peut être garnie de végétation offre des possibili- tés idéales de créer de précieux espaces vitaux. la consolidation construite au moyen d"éléments de talus ouverts a l"avantage de pouvoir être végétalisée immédiatement. les murs ou- verts bénéficient d"une plantation dite directe, tandis que les systèmes fermés sont considérés comme murs à plantation indirecte. une stabilisation de talus garnie de végétation exige peu d"entretien. durant la période de croissance et par temps sec, le talus demande un arrosage régulier. plus tard, la fonction de rétention remplie par le mé- lange de terre contenu dans les éléments fournit suffisamment d"eau, même sans précipitations durant quelques jours (voir chapitre "planta- tion» p. 17).

Fondation de consolidation de talus

l"expérience a prouvé que la cause de la plupart des écroulements de consolidation de talus étaient dues à la fragilité de la fondation.

Stabilité

Que veut dire basculement?

la poussée active du sol est trop importante et la consolidation bascule vers l"avant. il y a lieu de compter avec un facteur de sécurité de stabilité de 1,5 au minimum contre le basculement.

Que veut dire glissement?

le frottement interne du sol entre la semelle de fondation et le sous-sol est trop faible. la consolidation est poussée vers l"avant. la poussée passive du sol sur la partie avant de la consolidation s"oppose au glisse- ment. il y a lieu de compter avec un facteur de sécurité de 1,5 au minimum contre le glissement.

Que veut dire rupture du sous-sol?

la résistance au cisaillement du sol est dépassée. le terrain de dessous n"est pas en mesure de supporter la surcharge ni le poids du terrain situé au-dessus et forme soudain une ligne de glisse- ment. il y a lieu de compter avec un facteur de sécurité de 2,0 au minimum contre la rupture du sous-sol.

Sont sujets aux ruptures du sous-sol:

ɒles fondations étroites ou de faibles profondeurs

ɒles sols cohérents avec un pourcentage en éléments fins et une teneur en eau élevés

Consolidation de talus en béton

Consolidation garnie de plantes (mur ouvert) - murFleuri

Conditions pour une construction de

consolidation sûre:

ɒevaluation superficielle du sol

ɒevaluation en profondeur par une tranchée pratiquée à l"excavatrice ɒCarottages et sondages dans le but d"obtenir des informations concrètes sur le sous-sol

ɒtests en laboratoire

ɒassurance de la stabilité relative au bascule-ment, au glissement et à la rupture de base

ɒobservation de la profondeur du gel

ɒpas de dépassement des tassements admissibles ɒpas de dépassement des pressions admis-sibles sur le sous-sol

ɒaucune surcharge inadmissible

8

Consolidation de talus en béton

profondeur de gel L"eau interstitielle contenue dans le terrain gèle à basse température. En outre, l"eau située en profondeur dans les matériaux à fines particules est chassée par capillarité dans la couche supérieure et forme des cris- taux de glace. La formation de glace augmente le volume et provoque des soulève- ments. En conséquence, la teneur en eau du sol se modifie lors du dégel et peut entraîner une perte de portance. Le gel d"un sable ou d"un gravier ne modifie pas la structure du sol. L"ensemble du volume grossit légèrement, toutefois les cristaux de glace ne se lient pas et la fonte ne provoque aucune perte de portance. Le gel d"un matériau à fine granulométrie est à craindre. Durant la phase de dégel, la teneur en eau modifiée entraîne souvent une perte de la por- tance et, en conséquence, des tassements irréguliers pouvant provo- quer des dommages (voir figure 4). tassements Par tassements, nous comprenons l"affaissement d"un ouvrage consécu- tif à la compression et à la déformation des couches du terrain. Les sur- charges augmentent le compactage des couches du terrain. L"eau inters- titielle est chassée et la réduction du volume entraîne des tassements. Les sollicitations irrégulières provoquent des charges variables qui peuvent, à leur tour, occasionner des tassements irréguliers.

Valeurs indicatives pour pressions au sol admis-

sibles Les pressions au sol exercées sous la semelle de fondation doivent être égales ou inférieures à la pression au sol admissible. ce qui correspond à un poids de 800kg pour une surface de 20×20cm (voir tableau et figure 5).

Sols cohérents

kg / cm 2 evaluation sur le chantier

0pâteuxs"écoule entre les doigts (boue, tourbe, matériau marécageux)

0,4moulégèrement malléable, humide (sols argileux, sableux)

1,0consistantdifficilement malléable ne s"effrite pas

2,0fermen"est plus malléable, terrain compact (marne)

4,0durdur et clair

Sols non cohérents

kg / cm 2 type de sol

2,0sable fin 1 mm, limon

2,5 - 3,0sable grossier 3 mm, argile sableuse, sans pénétration d"eau

3,0 - 5.0 sable graveleux, marne, sable stabilisé

5,0 - 7,0gravier stabilisé

7,0 - 20,0roche tendre, grès, calcaireFigure 4: Profondeur du gel moyenne durant 10 ans dans un

matériau graveleux Figure 5: Valeurs indicatives pour pressions au sol admissibles

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800300

250
200
150
100
80
50
P ro fo n d e u r d e g e l m o y e n n e d u rant 10 ans m. au-dessus du niveau de la merProfondeur du gel (cm)

20 cm800 kg

Pression sur le fond = 2 kg / cm

2 0,20 N / mm 2 20 cm 9

Calculs / Conversions

pression sur le fond:

2 kg / cm

2 0.2 n / mm 2 poids spécifique (terre): = 20 kn / m 3 2 to / m 3 angle du talus: = 1:3 = env. 18° = 1:2 = env. 27° angle d"inclinaison: = 1:20 = env. 87°

Spécification du béton (exemple comparatif)

Sia 162: b 30 / 20 = Sn en 206-1: C20 / 25 x0

Sia 162: b 40 / 30 = Sn en 206-1: C30 / 37 xC2

les nouvelles normes du béton Sn en 206-1quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35